【锐捷】OSPF 多区域配置

【实验名称】
配置 OSPF 多区域。
【实验目的】
配置 OSPF 多区域,理解 OSPF 层次型网络的特点。
【背景描述】
本实验拓扑图中有 3 台路由器,路由器在区域 0 和区域 1 中,路由器 B 在区域 0 和区域 30,
路由器 C 在区域 30。
【需求分析】
需要基于本拓扑图实现 OSPF 多区域的配置,并理解 OSPF 实现层次型网络的优点。
【实验拓扑】
实验的拓扑图,如图 11-1 所示。
图 11-1
【实验设备】
路由器 3 台
【预备知识】
路由器基本配置知识、OSPF。
【实验原理】
配置 OSPF 路由协议,实现多区域路由。
【实验步骤】
步骤 1 在路由器上配置 IP 地址。
RA#config t
RA(config)# interface FastEthernet 0/0
RA(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
RA(config)#interface Loopback 0
RA(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
RA(config)#interface Loopback 1
RA(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
RA(config)#interface Loopback 2
RA(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
RA(config)#interface Loopback 3
RA(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
RA(config)#interface Loopback 4
RA(config-if)#ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
RB#config t
RB(config)# interface FastEthernet 0/0
RB(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
RB(config)#interface FastEthernet 0/1
RB(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
RB(config)#interface Loopback 0
RB(config-if)#ip address 172.24.1.1 255.255.255.0
RB(config)#interface Loopback 1
RB(config-if)#p address 192.168.3.1 255.255.255.0
RC#config t
RC(config)# interface FastEthernet 0/0
RC(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
RC(config)#interface Loopback 0
RC(config-if)#ip address 172.24.2.1 255.255.255.0
RC(config)#interface Loopback 1
RC(config-if)#ip address 199.0.0.10 255.255.255.240
步骤 2 配置 OSPF。
RA(config)# router ospf 10
RA(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.0.255 area 1
RA(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 1
RA(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 1
RA(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 1
RA(config-router)#network 172.16.4.0 0.0.0.255 area 1
RA(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
RB(config)# router ospf 10
RB(config-router)#network 172.24.1.0 0.0.0.255 area 0
RB(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
实验 11 OSPF 多区域配置 ·7·
RB(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 30
RB(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
RC(config)# router ospf 10
RC(config-router)#network 172.24.2.0 0.0.0.255 area 30
RC(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 30
步骤 3 验证测试。
用命令 show ip route 和 sh ip ospf neighbor 来验证配置。
RA#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP B - BGP
O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default
Gateway of last resort is no set
C 172.16.0.0/24 is directly connected, Loopback 0
C 172.16.0.1/32 is local host.
C 172.16.1.0/24 is directly connected, Loopback 1
C 172.16.1.1/32 is local host.
C 172.16.2.0/24 is directly connected, Loopback 2
C 172.16.2.1/32 is local host.
C 172.16.3.0/24 is directly connected, Loopback 3
C 172.16.3.1/32 is local host.
C 172.16.4.0/24 is directly connected, Loopback 4
C 172.16.4.1/32 is local host.
O 172.24.1.1/32 [110/1] via 192.168.1.1, 00:03:13, FastEthernet 0/0
O IA 172.24.2.1/32 [110/2] via 192.168.1.1, 00:00:35, FastEthernet 0/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0
C 192.168.1.2/32 is local host.
O IA 192.168.2.0/24 [110/2] via 192.168.1.1, 00:03:13, FastEthernet 0/0
O 192.168.3.1/32 [110/1] via 192.168.1.1, 00:03:13, FastEthernet 0/0
RC#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP B - BGP
O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback 1
O IA 172.16.0.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:02:49, FastEthernet 0/0
O IA 172.16.1.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:02:49, FastEthernet 0/0
实验 11 OSPF 多区域配置 ·8·
O IA 172.16.2.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:02:49, FastEthernet 0/0
O IA 172.16.3.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:02:49, FastEthernet 0/0
O IA 172.16.4.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:02:49, FastEthernet 0/0
O IA 172.24.1.0/24 [110/1] via 192.168.2.1, 00:02:49, FastEthernet 0/0
C 172.24.2.0/24 is directly connected, Loopback 0
C 172.24.2.1/32 is local host.
O IA 192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:02:49, FastEthernet 0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0
C 192.168.2.2/32 is local host.
O IA 192.168.3.0/24 [110/1] via 192.168.2.1, 00:02:49, FastEthernet 0/0
C 199.0.0.0/28 is directly connected, Loopback 1
C 199.0.0.10/32 is local host.
RB#show ip ospf neighbor
OSPF process 10:
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
172.16.4.1 1 Full/DR 00:00:37 192.168.1.2 FastEthernet 0/0
199.0.0.10 1 Full/BDR 00:00:35 192.168.2.2 FastEthernet 0/1
【参考配置】
RA#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 1029 bytes
!
version RGNOS 10.1.00(4), Release(18443)(Tue Jul 17 20:50:30 CST 2007
-ubu1server)
hostname RA
!
enable secret 5 $1$db44$8x67vy78Dz5pq1xD
!
interface FastEthernet 0/0
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet 0/1
duplex auto
speed auto
!
interface Loopback 0
ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
!
interface Loopback 1
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
实验 11 OSPF 多区域配置 ·9·
!
interface Loopback 2
ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
!
interface Loopback 3
ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
!
interface Loopback 4
ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
!
router ospf 10
network 172.16.0.0 0.0.0.255 area 1
network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 1
network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 1
network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 1
network 172.16.4.0 0.0.0.255 area 1
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
!
end
RB#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 807 bytes
!
version RGNOS 10.1.00(4), Release(18443)(Tue Jul 17 20:50:30 CST 2007
-ubu1server)
hostname RB
!
enable secret 5 $1$db44$8x67vy78Dz5pq1xD
!
interface FastEthernet 0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet 0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
实验 11 OSPF 多区域配置 ·10·
duplex auto
speed auto
!
interface Loopback 0
ip address 172.24.1.1 255.255.255.0
!
interface Loopback 1
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
router ospf 10
network 172.24.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 30
network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
!
end
RC#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 734 bytes
!
version RGNOS 10.1.00(4), Release(18443)(Tue Jul 17 20:50:30 CST 2007
-ubu1server)
hostname RC
!
enable secret 5 $1$db44$8x67vy78Dz5pq1xD
!
interface FastEthernet 0/0
ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet 0/1
duplex auto
speed auto
!
interface Loopback 0
ip address 172.24.2.1 255.255.255.0
!
实验 11 OSPF 多区域配置 ·11·
interface Loopback 1
ip address 199.0.0.10 255.255.255.240
!
router ospf 10
network 172.24.2.0 0.0.0.255 area 30
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 30
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Loopback 1
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
!
end
实验 11 OSPF 多区域配置 ·12·
相关文章:
【锐捷】OSPF 多区域配置
【实验名称】 配置 OSPF 多区域。 【实验目的】 配置 OSPF 多区域,理解 OSPF 层次型网络的特点。 【背景描述】 本实验拓扑图中有 3 台路由器,路由器在区域 0 和区域 1 中,路由器 B 在区域 0 和区域 30, 路由器 C 在区域 30。 【需…...
Linux常用命令_权限管理命令
文章目录 1. 权限管理命令: chmod2. 其他权限管理命令2.1 权限管理命令: chown2.2 权限管理命令: chgrp2.3 权限管理命令: umask 1. 权限管理命令: chmod {ugoa}中分别为:u-user、g-group、a-all;谁创建文件,谁是所有者;所属组为所…...
【黑马头条之热点文章kafkaStream】
本笔记内容为黑马头条项目的热点文章-实时计算部分 目录 一、实时流式计算 1、概念 2、应用场景 3、技术方案选型 二、Kafka Stream 1、概述 2、Kafka Streams的关键概念 3、KStream 4、Kafka Stream入门案例编写 5、SpringBoot集成Kafka Stream 三、app端热点文章…...
【SpringSecurity】三、访问授权
文章目录 1、配置用户权限2、针对URL授权3、针对方法的授权 1、配置用户权限 继续上一章,给在内存中创建两个用户配置权限。配置权限有两种方式: 配置roles配置authorities //哪个写在后面哪个起作用 //角色变成权限后会加一个ROLE_前缀,比…...
你对SPA单页面的理解,它的优缺点分别是什么?如何实现SPA应用呢?
一、什么是SPA SPA(single-page application),翻译过来就是单页应用SPA是一种网络应用程序或网站的模型,它通过动态重写当前页面来与用户交互,这种方法避免了页面之间切换打断用户体验在单页应用中,所有必…...
【LeetCode75】第三十七题 二叉树中的最长交错路径
目录 题目: 示例: 分析: 代码: 题目: 示例: 分析: 给我们一棵二叉树,问我们在这棵树里能找到的最长交错路径。最长交错路径就是在二叉树里一左一右一左一右这样走,最…...
百度Apollo学习心得:探索自动驾驶技术的前沿之旅
文章目录 前言一、理论学习与实践结合二、多方资源的整合利用三、团队合作与交流分享四、持续学习与创新思维总结 前言 百度Apollo是一项引领自动驾驶技术发展的开放平台,通过深度学习、感知与决策、定位与控制等关键技术,为开发者提供了丰富的工具和资…...
kafka原理之springboot 集成批量消费
前言 由于 Kafka 的写性能非常高,因此项目经常会碰到 Kafka 消息队列拥堵的情况。遇到这种情况,我们可以通过并发消费、批量消费的方法进行解决。 一、新建一个maven工程,添加kafka依赖 <dependency><groupId>org.springframe…...
【GeoDa实用技巧100例】024:geoda计算全局(局部)莫兰指数Moran‘s I,LISA聚类地图,显著性地图
严重声明:本文及专栏《GeoDa空间计量案例教程100例》为CSDN博客专家刘一哥GIS原创,原文及专栏地址为:https://blog.csdn.net/lucky51222/category_12373659.html,谢绝转载或爬取!!! 文章目录 一、计算全局(或局部)单变量莫兰指数I1. 加载实验数据2. 加载权重矩阵3. 创建…...
Java进阶(7)——手动实现LinkedList 内部node类的实现 增删改查的实现 toString方法 源码的初步理解
目录 引出从ArrayList到Linkedlist手动实现ArrayList从ArrayList到LinkedList 总体设计Node类Node的方法:根据index找node 增删改查的实现增加元素删除元素修改元素查询元素 toString方法完整代码List接口类LinkedList的实现测试类 总结 引出 1.linkedList的节点&am…...
CPU总线的理解
目录 CPU总线CPU总线是什么?CPU总线可以分为前端部分和后端部分吗? CPU总线 CPU总线是什么? CPU总线(Central Processing Unit Bus)是计算机硬件中的一个重要组成部分,它是连接CPU和其他硬件组件的通道。…...
Spring Boot 中的 AOP,到底是 JDK 动态代理还是 Cglib 动态代理
大家都知道,AOP 底层是动态代理,而 Java 中的动态代理有两种实现方式: 基于 JDK 的动态代理 基于 Cglib 的动态代理 这两者最大的区别在于基于 JDK 的动态代理需要被代理的对象有接口,而基于 Cglib 的动态代理并不需要被代理对…...
记录一下在工作中使用 LayUI bug的问题
前言: LayUI是一个很老的框架了,经常会碰到一些 bug。不过由于他的轻量级,仍然有一些项目在使用。解决这些 bug 可能会对大家产生一些意义。 layui中 slect form表单元素 不美化显现的问题 layui中美化的表单元素 在渲染完成要添加 form.re…...
手机自动无人直播,实景无人直播真的有用吗?
继数字人直播之后,手机自动直播开始火热了起来,因为其门槛低,成本低,一部手机一个账号就可以实现直播,一时深受广大商家的好评。那么,手机自动无人直播究竟是如何实现自动直播的呢? 在传统的直…...
python 面试题--2(15题)
目录 1.解释Python中的 GIL(全局解释器锁)是什么,它对多线程编程有什么影响? 2.Python中的装饰器是什么?如何使用装饰器? 3.解释Python中的迭代器和生成器的区别。 4.什么是Python中的列表解析…...
kafka复习:(11)auto.offset.reset的默认值
在ConsumerConfig这个类中定义了这个属性的默认值,如下图 也就是默认值为latest,它的含义是:如果没有客户端提交过offset的话,当新的客户端消费时,把最新的offset设置为当前消费的offset. 默认是自动提交位移的,每5秒…...
【javaweb】学习日记Day7 - Mysql 数据库 DQL 多表设计
之前学习过的SQL语句笔记总结戳这里→【数据库原理与应用 - 第六章】T-SQL 在SQL Server的使用_Roye_ack的博客-CSDN博客 目录 一、DQL 数据查询 1、基本查询 2、条件查询 3、分组查询 (1)聚合函数 ① count函数 ② max min avg sum函数 &…...
线程的生命周期
线程的生命周期 与人有生老病死一样,线程也同样要经历开始(等待)、运行、挂起和停止四种不同的状态。这四种状态都可以通过Thread类中的方法进行控制。下面给出了Thread类中和这四种状态相关的方法。 // 开始线程 public void start( ); …...
GAN | 论文精读 Generative Adversarial Nets
提出一个GAN (Generative Adversarial Nets) 1 方法 (1)生成模型G(Generative),是用来得到分布的,在统计学眼里,整个世界是通过采样不同的分布得到的,生成…...
Yolo系列-yolov2
YOLO-V2 更快!更强! YOLO-V2-BatchNormalization BatchNormalization(批归一化)是一个常用的深度神经网络优化技术,它可以将输入数据进行归一化处理,使得神经网络更容易进行学习。在YOLOv2中,B…...
百考通:AI全流程智能化赋能,让每一份调研与设计都高效落地
在数字化时代,市场调研、产品设计、学术研究等场景中,问卷设计作为核心环节,直接影响着数据收集的质量与工作推进的效率。传统问卷设计往往面临流程繁琐、耗时耗力、问题设计不精准等痛点,而百考通(https://www.baikao…...
分布式存储的监控与告警:从理论到实践
分布式存储的监控与告警:从理论到实践 引言 作为一名在数据深渊里捞了十几年 Bug 的女码农,我见过太多因为监控不到位导致的生产事故。在分布式存储系统中,监控与告警是确保系统稳定运行的关键因素之一。今天,我们来聊聊分布式存储…...
M2LOrder模型LSTM原理浅析与实战:时序情感分析入门
M2LOrder模型LSTM原理浅析与实战:时序情感分析入门 你是不是经常看到一些智能客服或者社交平台,能分析出一段对话里用户情绪的变化?比如,用户一开始有点生气,聊着聊着又缓和了,最后还挺满意。这种对“情绪…...
Wave-U-Net:基于波形直接处理的AI音频分离技术实践指南
Wave-U-Net:基于波形直接处理的AI音频分离技术实践指南 【免费下载链接】Wave-U-Net Implementation of the Wave-U-Net for audio source separation 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/wa/Wave-U-Net 在音频处理领域,传统频谱转换方法常…...
基于STM32F103C8与CAN总线的步科步进电机PDO映射实战解析
1. STM32F103C8与步科步进电机的基础连接 第一次接触CAN总线控制步进电机时,最让我头疼的就是硬件连接部分。STM32F103C8的CAN接口引脚是固定的PA11(CAN_RX)和PA12(CAN_TX),而步科驱动器的CAN接口通常标注为CANH和CANL。这里有个容易踩坑的地方ÿ…...
TwinCAT3进阶指南:台达A2伺服扭矩读取与回零实战
1. TwinCAT3与台达A2伺服的基础配置 在开始扭矩读取和回零操作之前,我们需要先完成TwinCAT3与台达A2伺服的基础配置。这部分工作看似简单,但却是后续所有高级功能的基础。我遇到过不少开发者因为基础配置没做好,导致后面各种奇怪的问题。 首先…...
圆周率日:致敬科技先驱与创新成就
圆周率日(Pi Day) 是每年一度的数学常数π(圆周率)的庆祝活动,定于3月14日,因为3、1、4是π的前三个有效数字。圆周率日于1988年首次被庆祝,自那时起,庆祝活动通常包括吃馅饼或举办各…...
能源企业必看:人力资源系统选用友、北森,还是红海云?
能源企业的人力资源系统选型,往往不是比功能多不多,而是看能否扛住集团级组织复杂度、倒班工时与薪酬联动、强合规审计,以及对私有化与信创的要求。用友、北森、红海云是常被放在同一张桌面上对比的选择,但适配路径并不相同。下面…...
昇腾NPU部署Qwen3-30B-A3B避坑指南:从驱动检查到vLLM参数调优全解析
昇腾NPU部署Qwen3-30B-A3B实战手册:深度调优与异常处理全景指南 当你在深夜的服务器机房,面对闪烁的NPU状态灯和一堆报错日志时,是否曾希望有一份真正懂行的技术手册?本文将带你深入昇腾NPU部署Qwen3-30B-A3B大模型的每一个技术细…...
Stable Yogi Leather-Dress-Collection 皮革设计效果惊艳展示:多风格高清作品集
Stable Yogi Leather-Dress-Collection 皮革设计效果惊艳展示:多风格高清作品集 最近在AI设计圈里,有个模型挺火的,叫Stable Yogi Leather-Dress-Collection。光听名字你可能就猜到了,它专门用来生成皮革连衣裙的设计图。我花了一…...
